Презентация к уроку Практикум по решению

Скачать презентацию  к уроку Практикум по решению Скачать презентацию к уроку Практикум по решению

задачи электростатика.ppt

  • Количество слайдов: 13

>  Презентация к уроку Практикум по решению задач по теме «Электростатика» Презентация к уроку Практикум по решению задач по теме «Электростатика»

>На уроке повторим : 1. основные характеристики электростатического поля; 2. проводники и диэлектрики в На уроке повторим : 1. основные характеристики электростатического поля; 2. проводники и диэлектрики в электрическом поле; 3. явление электростатической индукции; 4. взаимодействие заряженных тел и закон Кулона; 5. принцип суперпозиции полей; 6. конденсатор и его характеристики. Рассмотрим ключевые учебные ситуации при решении качественных и расчетных задач. Опытным путем проверим некоторые закономерности однородных электрических полей конденсатора.

>Повторение    Система знаний    по теме   Повторение Система знаний по теме «Электростатика»

>    Проверь себя  Задания 1 - 5 1. Внимательно прочитай Проверь себя Задания 1 - 5 1. Внимательно прочитай условие задачи и предложенные варианты ответов. 2. Выбери правильный ответ и отметь его в карточке самоконтроля. 3. Наведи курсор на выбранный ответ. Проверь себя. 4. Проверь ответ, записанный в карточке самоконтроля, с правильным. Запиши в карточке количество правильных ответов.

>Проверь себя  Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Проверь себя Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5

>Задача 1  Могут ли тела электризоваться при соприкосновении без  трения?  Электроны, Задача 1 Могут ли тела электризоваться при соприкосновении без трения? Электроны, находящиеся на периферии атома, сравнительно легко отрываются от атома. А дальше всё просто и наглядно: Недостаток + Условия: - Избыток 1. взять два тела, изготовленные из разных веществ; 2. отшлифовать их поверхности

>Задача 6. На рисунке изображен вектор напряженности  электрического поля в точке С, поле Задача 6. На рисунке изображен вектор напряженности электрического поля в точке С, поле создано двумя точечными зарядами и . Чему равен заряд , если заряд равен – 2 мк. Кл? 1) + 4 мк. Кл 2)+ 2 мк. Кл 3) - 2 мк. Кл 4) – 4 мк. Кл Графическое представление решения ? С - +

>  Математическая модель решения В последнюю очередь обращаемся к математической модели задачи: Математическая модель решения В последнюю очередь обращаемся к математической модели задачи: q В= + 1 мк. Кл Ответ: 1)

>Задача 7. Потенциал вершины равномерно заряженного куба равен 16 В. Чему равен потенциал в Задача 7. Потенциал вершины равномерно заряженного куба равен 16 В. Чему равен потенциал в центре куба? 16 В Решение. 1 шаг. Потенциал вершины куба можно определить по формуле: ? 4 В 34 шаг. Определимзаряженный куб на центре куба, собравкубика: в 2 шаг. Разобьём потенциал шаг. Определим потенциал 8 одинаковых маленьких кубиков. вершины маленького все кубики в один большой куб: Ответ: общий потенциал 8 вершин маленьких кубиков 32 В

>Задача 8 Пластины плоского конденсатора изолированы друг от друга слоем диэлектрика.   Конденсатор Задача 8 Пластины плоского конденсатора изолированы друг от друга слоем диэлектрика. Конденсатор заряжен до разности потенциалов 1 к. В и отключён от источника. Определите диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если при его удалении разность потенциалов между пластинами конденсатора возрастает до 3 к. В. 1 шаг. Анализ условия задачи: q Конденсатор отключён от источника q При удалении диэлектрика: q… 2 шаг. Математическая модель задачи: Ответ: 3

>Задача 9. Конденсатор подключен к аккумулятору. Как изменится энергия конденсатора   при раздвижении Задача 9. Конденсатор подключен к аккумулятору. Как изменится энергия конденсатора при раздвижении его пластин? Как согласуется это изменение с законом сохранения энергии? Каким будет ответ в случае, если заряженный конденсатор отключён от аккумулятора перед раздвижением пластин? Анализ условия задачи: q Конденсатор подключен к источнику тока q При раздвижении его (конденсатора) пластин Как изменится энергия конденсатора? Как согласуется это изменение с законом сохранения энергии?

> Задача 14. Электрон влетает посередине между обкладками плоского воздушного конденсатора со скоростью 1 Задача 14. Электрон влетает посередине между обкладками плоского воздушного конденсатора со скоростью 1 Мм/с, направленной параллельно его пластинам. Длина конденсатора 1 см, расстояние между обкладками 1 см, напряжение на пластинах 50 В. Найти величину скорости электрона при выходе из конденсатора. Решение Дано: U 0=1 Мм/с=106 м/с d=1 cм=0, 01 м l=1 см=0, 01 м u=50 В q=1, 6·10 -19 Кл m=9, 1·10 -31 кг Найти: U При решении задачи использовать алгоритм решения задач на сложное движение тел, аналогичное движению тела, брошенного горизонтально в гравитационном поле Земли.

> Домашнее задание: № 687, 696, 732, 743 Домашнее задание: № 687, 696, 732, 743